维护高效液相色谱和超高效液相色谱系统和色谱柱的提示

维护高效液相色谱和超高效液相色谱系统和色谱柱的提示

最近,Ade Kujore(Cecil Instruments)、Tracie Brombos(GenTech Scientific)和我被Angelo De Palma(一位备受尊敬的《实验室经理》杂志作者)邀请为一篇关于维护和保养实验室仪器的文章投稿。以下是我对色谱柱和HPLC、UHLPC和UPLC系统维护的提示和最佳做法。保养您的...

在工业环境中使用Microflow LC真的那么麻烦吗?

在工业环境中使用Microflow LC真的那么麻烦吗?

过去,微流或纳流色谱法因其相对于分析型液相色谱法的各种优势,大多被用于学术和基础研究环境,但很少用于工业环境。这很可能是因为我们中的许多人认为它是一种执行起来很麻烦的技术!但这是现实还是只是...

预备HPLC中的方法扩展。分析方法和制备方法

预备性HPLC中的方法扩展。分析方法和
制备方法

安德鲁-奥宾(Andy)。净化/SFx系统营销实验室经理及博客 VOC:化学家之声 VOC:"我试图将我的分析型HPLC方法扩展到制备,但没有成功。"Andy:这是我们从想做制备色谱的化学家那里最常听到的一句话。我们还听到以下情况...

什么是微流控?

什么是微流控?

微量级液相色谱和传统液相色谱之间有什么区别?多年来,微流(又称微尺度)液相色谱已被广泛地应用于蛋白质组学研究。最近,随着微流LC-MS系统的不断发展,越来越多不同领域的实验室正在权衡应用这种小而美的技术的意义。在这篇和下两篇博文中,我将讨论...

二元泵与四元泵。  高压混合vs.低压混合

二元泵与四元泵。 高压混合vs.低压混合

欢迎来到我的液相色谱二元泵与四元泵系列的下一篇文章在上一篇文章中,我讨论了如何建立梯度,以及梯度的准确性和精确性的重要性。今天,我将讨论在这一切之后发生的事情--特别是混合。色谱分析后...

二元泵与四元泵。梯度是如何产生的?

二元泵与四元泵。梯度是如何产生的?

梯度是如何产生的?任何液相色谱仪(LC)都是由一组特定的组件组成,向科学家提供他们正在分析的样品的专著。 传统上,一个液相色谱系统包括一个泵、一个注射器、一个柱子加热器、一个检测器,而现在更常见的是一个质谱仪...

你的晚餐菜单被量化了吗?

你的晚餐菜单被量化了吗?

几十年来,人们完全从短缺的角度来看待粮食安全问题。在20世纪60年代,当新兴国家的每日食物供应量仅为每人1,850千卡时,有多达一半的世界人口营养不良。这很容易理解我们对增加粮食产量的狭隘关注。我们面临的挑战已经转移到....

泵送离子--在Xevo TQ-XS质谱仪中设计敏感度的练习

泵送离子--在Xevo TQ-XS质谱仪中设计敏感度的练习

挑战。创建最敏感的质谱仪进行定量分析。这对任何设计工程团队来说都是一个高要求。当被赋予下一代串联四极杆质谱仪的任务时,我们的设计工程师首先与那些分析灵敏度最重要的人进行了交谈:为依靠准确的数据进行定量研究的科学家。

高通量微尺度生物分析不是一个悖论

高通量微尺度生物分析不是一个悖论

  问题。当有人说微尺度色谱时,你会想到什么?灵敏度提高?减少的样品量?增强的MS采样效率?是的,是的,还有是的!你也可能会说,"棘手"、"慢",或者 "我们组只有一个人知道如何使用它!"甚至可能说,"我不可能成功地转移这种方法,所以为什么......